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【题目】如图所示,质量为m的物体被放到劲度系数为k弹簧上,并使其在竖直方向上做简谐运动,当振幅为A时,物体对弹簧的最大压力是物体重量的1.5倍,重力加速度为g。则该简谐运动的平衡位置离O点(弹簧处于原长时其上端的位置)的距离为_______;振动过程中物体对弹簧的最小压力为_________;要使物体在振动过程中不离开弹簧,振幅不能超过_______

【答案】

【解析】

[1]物体处于平衡位置时,有

所以离点的距离为

[2]振动过程中物体对弹簧的最大压力时,弹簧相对平衡位置向下振动最大振幅,此时回复力

回复力竖直向上;振动过程中物体对弹簧的最小压力时,弹簧相对平衡位置向上振动最大振幅,有简谐运动的对称性可知,此位置回复力

方向竖直向下,故此时弹簧受到的弹力

由牛顿第三定律可知,振动过程中物体对弹簧的最小压力为

[3]弹簧所受压力最小为0,回复力,所以振幅最大为

练习册系列答案
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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】在“探究加速度与力、质量的关系”和用橡皮筋“探究做功与物体速度变化的关系”实验中

(1)下列说法正确的是_______

A.都需要平衡摩擦力

B.都不需要平衡摩擦力

C.都需要用天平测小车的质量

D.都不需要用天平测小车的质量

(2)在做“探究加速度与力、质量的关系”实验时,获得如图甲所示的一条纸带(部分):1234567是计数点,每相邻两计数点间还有4个打点(图中未画出),计数点间的距离标示如图甲所示,其中s1=7.05cms2=7.68cms3=8.33cms4=8.95cms5=9.61cms6=10.26cm。根据实验数据完成表格中空白处;

计数点

2

3

4

5

6

瞬时速度/m/s

0.737

0.801

__

0.928

0.994

由纸带上的点迹求得小车的加速度a=_______m/s2(加速度a保留两位有效数字);

(3)在用橡皮筋“探究做功与物体速度变化的关系”实验中,图乙是正确操作后得到的一条纸带的后半部分。若已知纸带上打下左侧第一个点时小车的速度为v1,打下第三个点时小车的速度为v3,判断打下第二个点时小车的速度v2_______(选填“等于”“ 大于”或“小于”)。

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】某同学要用电阻箱和电压表测量某水果电池组的电动势和内阻,考虑到水果电池组的内阻较大,为了提高实验的精确度,需要测量电压表的内阻。实验器材中恰好有一块零刻度在中央的双电压表,该同学便充分利用这块电压表,设计了如图所示的实验电路,既能实现对该电压表的内阻的测量,又能利用该表完成水果电池组电动势和内阻的测量,他用到的实验器材有:

待测水果电池组(电动势约,内阻约)、双向电压表(量程为,内阻约为)、电阻箱()、滑动变阻器(),一个单刀双掷开关及若干导线。

1)该同学按如图所示电路图连线后,首先测出了电压表的内阻。请完善测量电压表内阻的实验步骤:

①将的滑动触头滑至最左端,将拨向1位置,将电阻箱阻值调为0

②调节的滑动触头,使电压表示数达到满偏;

③保持______不变,调节,使电压表的示数达到______

④读出电阻箱的阻值,记为,则电压表的内阻______

2)若测得电压表内阻为,可分析此测量值应______(选填大于”“等于小于)真实值。

3)接下来测量水果电池组的电动势和内阻,实验步骤如下:

①将开关拨至______(选填“1”“2”)位置,将的滑动触片移到最______端,不再移动;

②调节电阻箱的阻值,使电压表的示数达到一个合适值,记录下电压表的示数和电阻箱的阻值;

③重复步骤②,记录多组电压表的示数及对应的电阻箱的阻值。

4)若将电阻箱与电压表并联后的阻值记录为,作出图象,则可消除系统误差,如图所示,其中纵截距为,斜率为,则电动势的表达式为______,内阻的表达式为______

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【题目】工在生产纺织品、纸张等绝缘材料时为了实时监控其厚度,通常要在生产流水线上设置如图所示传感器。其中AB为平行板电容器的上、下两个极板,上下位置均固定,且分别接在恒压直流电源的两极上(电源电压小于材料的击穿电压)。当流水线上通过的产品厚度减小时,下列说法正确的是(  )

A.AB平行板电容器的电容增大

B.AB两板上的电荷量变大

C.有电流从ab流过灵敏电流计

D.AB两板间的电场强度变大

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【题目】如图所示,固定在竖直面内半径 R=0.4m 的光滑半圆形轨道 cde 与长 s=2.2m 的水平轨道 bc 相切于 c 点,倾角θ=37°的斜轨道 ab 通过一小段光滑圆弧与水平轨道 bc 平滑连接。质量 m=1 kg 的物块 B 静止于斜轨道的底端 b 处,质量 M=3kg 的物块 A 从斜面上的 P 处由静止沿斜轨道滑下,与物块 B 碰撞后黏合在一起向右滑动。已知 P 处与 c 处的高度差 H=4.8m,两物块与轨道 abc 间的动摩擦因数μ=0.25,取 g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8 AB 均视为质点,不计空气阻力。求:

(1)A B 碰撞后瞬间一起滑行的速度大小;

(2)物块 AB 到达 e 处时对轨道的压力大小。

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【题目】如图所示,一根一端封闭的玻璃管,长L=96cm,管内有一段长h=20cm的水银柱,当温度为27℃,玻璃管的开口竖直向上时,被封闭气柱长L0=60cm,已知大气压强为P0=76cmHg。问:

(1)求此时管内气体圧强P

(2)玻璃管不动,当温度缓慢升高至107℃时,求管内剩余的水银柱长度x

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【题目】AB两物体质量均为m,其中A带正电,带电量为qB不带电,通过劲度系数为k的绝缘轻质弹簧相连放在水平面上,如图所示,开始时两者都处于静止状态。现在施加竖直向上的匀强电场,电场强度E = ,式中g为重力加速度,若不计空气阻力,不考虑A物体电量的变化, 则以下判断正确的是(

A.从开始到B刚要离开地面过程,A物体速度大小先增大后减小

B.刚施加电场的瞬间,A的加速度为4g

C.从开始到B刚要离开地面的每段时间内,A物体的机械能增量一定等于电势能的减少量

D.B刚要离开地面时,A的速度大小为2g

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【题目】如图所示,竖直放置的两根平行金属导轨之间接有定值电阻R,金属棒与两导轨始终保持垂直,并良好接触且无摩擦,棒与导轨的电阻均不计,整个装置放在水平匀强磁场中,棒在竖直向上的恒力F作用下匀速上升的一段时间内,下列说法正确的是(

A.通过电阻R的电流方向向左

B.棒受到的安培力方向向上

C.棒机械能的增加量等于恒力F做的功

D.棒克服安培力做的功等于电路中产生的热量

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科目:高中物理 来源: 题型:

【题目】如图所示,长l=1 m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°。已知小球所带电荷量q=1.0×10–5 C,匀强电场的场强E=3.0×103 N/C,取重力加速度g=10 m/s2sin 37°=0.6cos 37°=0.8.,求:

(1)小球的质量m

(2)将电场突然改为竖直向下,小球回到最低点时对轻质细绳的拉力的大小。

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